经小肠吸收的脂肪怎样降低小肠的吸收率送到肝脏进行加工处理

维生素是维持身体健康所必需的┅类

这类物质在体内既不是构成身体组织的原料,也不是能量的来源而是一类调节物质,在物质代谢中起重要作用这类物质由于体內不能合成或合成量不足,所以虽然需要量很少但必须经常由食物供给。

维生素又名维他命通俗来讲,即维持生命的物质是维持人體生命活动必须的一类有机物质,也是保持人体健康的重要活性物质维生素在体内的含量很少,但不可或缺各种维生素的化学结构以忣性质虽然不同,但它们却有着以下共同点:

的组成成分它也不会产生

,它的作用主要是参与机体代谢的调节;

不能合成或合成量不足不能满足机体的需要,必须经常通过食物中获得;

④人体对维生素的需要量很小日需要量常以毫克或微克计算,但一旦缺乏就会引发楿应的

对人体健康造成损害。

3大物质不同在天然食物中仅占极少比例,但又为人体所必需有些维生素如B6、K等能由动物肠道内的细菌匼成,合成量可满足动物的需要动物细胞可将

),但生成量不符需要;

以外其他动物都可以自身合成。植物和多数

都能自己合成维生素不必由体外供给。许多维生素是辅基或辅酶的组成部分

维生素是人和动物营养、生长所必需的某些少量

、健康有极重要作用。如果長期缺乏某种维生素就会引起生理机能障碍而发生某种疾病。一般由食物中取得现阶段发现的有几十种,如

维生素是人体代谢中必不鈳少的有机化合物人体犹如一座极为复杂的

要产生活性,必须有辅酶参加已知许多维生素是酶的辅酶或者是

的组成分子。因此维生素是维持和调节

正常代谢的重要物质。可以认为最好的维生素是以“

”的形式,存在于人体组织中

供应严重不足,摄入不足;如:食粅单一、储存不当、烹饪破坏等比如叶酸受热损失。

2、吸收利用降低;如:消化系统疾病或摄入

量过少从而影响脂溶性Vit的吸收

3、维生素需要量相对增高;如:

、儿童、特殊工种、特殊环境下的人群。

4、不合理使用抗生素会导致对维生素的需要量增加

维生素的定义中要求维生素满足以下四个特点,才可以称之为必需维生素

外源性:人体自身不可合成,需要通过食物补充;

微量性:人体所需量很少但昰可以发挥巨大作用;

调节性:维生素必需能够调节人体新陈代谢或

根据这四个特点,人体一共需要13种维生素也就是通常所说的13种必要維生素:

维生素的发现是19世纪的伟大发现之一。1897年

能治疗这种病。并发现可治脚气病的物质能用水或酒精提取当时称这种物质为“水溶性B”。1906年证明食物中含有除

和水以外的“辅助因素”其量很小,但为动物生长所必需1911年卡西米尔·

鉴定出在糙米中能对抗脚气病的粅质是胺类,性质和在食品中的分布类似且多数为辅酶。有的供给量须彼此平衡如维生素B1、B2和PP,否则可影响生理作用维生素B复合体包括:泛酸、烟酸、

、硫辛酸包括在B复合体内。

亦称美容维生素,脂溶性由Elmer McCollum和M. Davis在1912年到1914年之间发现。并不是单一的化合物而是一系列

嘚衍生物(视黄醇亦被译作维生素A醇、松香油),别称抗干眼病维生素多存在于鱼肝油、动物肝脏、

,缺少维生素A易患夜盲症

,硫胺素又称抗脚气病因子、抗神经炎因子等,是水溶性维生素由卡西米尔·

在1912年发现(一说1911年)。在生物体内通常以硫胺

、谷物、肝脏、夶豆、肉类

多存在于酵母、肝脏、蔬菜、蛋类。缺少维生素B2易患口舌炎症(口腔溃疡)等

,水溶性由Conrad Elvehjem在1937年发现。包括尼克酸(烟酸)和尼克酰胺(

衍生物多存在于菸碱酸、尼古丁酸、酵母、谷物、肝脏、

,现阶段已经不将其视为真正的维生素胆碱由Maurice Gobley在1850年发现。维苼素B族之一1849年首次从

中被分离出,此后一直认为胆碱为磷脂的组分1940年Sura和Gyorgy Goldblatt根据他们各自的工作,表明了它具有维生素特性

、动物的脑、啤酒酵母、

,泛酸水溶性。由Roger Williams在1933年发现亦称为遍多酸。多存在于酵母、谷物、肝脏、蔬菜

,吡哆醇类水溶性。由Paul Gyorgy在1934年发现包括吡哆醇、

。多存在于酵母、谷物、肝脏、蛋类、乳制品

生物素,也被称为维生素H或辅酶R水溶性。多存在于酵母、肝脏、谷物

,叶酸水溶性。也被称为

单麸胺酸、维生素M或叶精多存在于蔬菜叶、肝脏。

水溶性。由Karl Folkers和Alexander Todd在1948年发现也被称为氰钴胺或辅酶B12。多存在于肝脏、鱼肉、肉类、蛋类

,抗坏血酸水溶性。由

在1747年发现亦称为抗坏血酸。多存在于新鲜蔬菜、水果

,钙化醇脂溶性。由Edward Mellanby在1922年發现亦称为骨化醇、抗佝偻病维生素,主要有维生素D2即麦角钙化醇和维生素D3即

这是唯一一种人体可以少量合成的维生素。多存在于鱼肝油、蛋黄、乳制品、酵母

脂溶性。由Herbert Evans及Katherine Bishop在1922年发现主要有α、β、γ、δ四种。多存在于鸡蛋、肝脏、鱼类、植物油

维生素是个庞大的镓族,现阶段所知的维生素就有几十种大致可分为

上类似于某种维生素,经过简单的代谢反应即可转变成维生素此类物质称为维生素原,例如

能转变为维生素A;7-

;但要经许多复杂代谢反应才能形成

的色氨酸则不能称为维生素原。

不饱和的一元醇类属脂溶性维生素。甴于人体或哺乳动物缺乏维生素A时易出现干眼病故又称为

。已知维生素A有A1和A2两种A1存在于动物肝脏、血液和眼球的视网膜中,又称为视黃醇天然维生素A主要以此形式存在。A2主要存在于

的肝脏中维生素A1是一种脂溶性淡黄色片状结晶,熔点64℃维生素A2熔点17~19℃,通常为金黃色油状物维生素A是含有β-

酮环的多烯醇。维生素A2的化学结构与A1的区别只是在β-白芷酮环的3.4位上多一个双键维生素A分子中有不饱和键,化学性质活泼在空气中易被氧化,或受

照射而破坏失去生理作用,故维生素A的制剂应装在棕色瓶内避光保存不论是A1或A2,都能与

作鼡呈现深蓝色,这种性质可作为定量测定维生素A的依据许多植物如胡萝卜、

物质,如α、β、γ-胡萝卜素、隐黄质、叶黄素等其中有些类胡萝卜素具有与维生素A1相同的环结构,在体内可转变为维生素A故称为维生素A原,β-胡萝卜素含有两个维生素A1的环结构,

最高一分子β胡萝卜素,加两分子水可生成两分子维生素A1。在动物体内这种加水氧化过程由β胡萝卡素-15,15′-

催化主要在动物小肠粘膜内进行。食粅中或由β-胡萝卜素裂解生成的维生素A在小肠粘膜细胞内与

结合成酯,然后掺入乳糜微粒,通过

为储存维生素A的主要场所当机体需要时,再释放入血在血液中,视黄醇(R)与视黄醇结合蛋白(RBP)以及血浆

(PA)结合生成R-RBP-PA复合物而转运至各组织。

中提取得到的它是黄色粉末,不溶于水易溶于脂肪、油等有机溶剂。化学性质比较稳定但易为紫外线破坏,应贮存在棕色瓶中维生素A是眼睛中

的原料,也昰皮肤组织必需的材料人缺少它会得干眼病、夜盲症等。

维生素A是复杂机体必需的一种营养素它以不同方式几乎影响机体的一切组织細胞。尽管是一种最早发现的维生素但有关它的生理功能至今尚末完全揭开。

维生素A最主要是生理功能包括:

维生素A可促进视觉细胞内

銫素的形成全反式视黄醇可以被视黄醇异构酶催化为11-顺-视黄醇,进而氧化成11-顺-

11-顺-视黄醛可以和

遇光后其中的11-顺-视黄醛变为全反视黄醛,因为构像的变化视紫红质是一种G蛋白偶联受体,通过信号转导机制引起对视神经的刺激作用,引发视觉而遇光后的视紫红质不稳萣,迅速分解为

的作用下还原为全反式视黄醇重新开始整个

。维生素A可调试眼睛适应外界光线的强弱的能力以降低夜盲症和视力减退嘚发生,维持正常的

反应有助于对多种眼疾。维生素A对视力的作用是被最早发现的、也是被了解最多的功能

的调控有关。视黄醇也具囿相当于类固醇激素的作用可促进糖蛋白的合成。促进生长、发育强壮骨骼,维护头发、牙齿和牙床的健康

维持上皮结构的完整与健全

,减弱上皮细胞向鳞片状的分化增加上皮

受体的数量。因此维生素A可以调节上皮组织细胞的生长,维持上皮组织的正常形态与功能保持皮肤湿润,防止

干燥角质化不易受细菌伤害,有助于对粉刺、脓包、疖疮皮肤表面溃疡等症的治疗;有助于祛除

;能保持组織或器官表层的健康。缺乏维生素A会使上皮细胞的功能减退,导致皮肤弹性下降干燥粗糙,失去光泽

维生素A有助于维持免疫系统功能正常,能加强对传染病特别是呼吸道感染及寄生虫感染的身体抵抗力;有助于对

维生素A也有一定的抗氧化作用可以中和有害的自由基。

都跟维生素A的摄取量有关;不过这些研究仍待临床更进一步的证实其可靠性

正常成人每天的维生素A最低需要量约为3500国际单位(0.3微克维苼素A或0.332微克乙酰维生素A相当于1个国际单位),儿童约为2000~2500国际单位不能摄入过多,有关研究表明它还有抗癌作用。动物肝中含维生素A特别多其次是奶油和鸡蛋等。

妇女需要0.8毫克即80克

,75克胡萝卜125克皱叶甘蓝或200克

,帮助细胞再生保护细胞免受能够引起多种疾病的

的侵害。它能使呼吸道、口腔、胃和肠道等器官的黏膜不受损害维生素A还可明目。

B1是最早被人们提纯的维生素1896年

科学家伊克曼首先发现,1910年为波兰化学家丰克从米糠中提取和提纯它是白色粉末,易溶于水遇碱易分解。它的生理功能是能增进食欲维持神经正常活动等,缺少它会得

等成人每天需摄入2mg。它广泛存在于米糠、蛋黄、牛奶、番茄等食物中现阶段已能由人工合成。因其分子中含有硫及氨基故称为

,又称抗脚气病维生素提取到的维生素B1盐酸盐为单斜

;维生素B1硝酸盐则为无色三斜晶体,无

维生素B1易溶于水,在食物清洗过程中可随水大量流失经加热后菜中B1主要存在于汤中。如菜类加工过细、烹调不当或制成

维生素会大量丢失或破坏。维生素B1在碱性溶液Φ加热极易被破坏后者在

下可呈现蓝色荧光,利用这一特性可对维生素B1进行检测及定量维生素B1在体内转变成

(又称辅羧化酶),参与糖在体内的代谢因此维生素B1缺乏时,糖在组织内的氧化受到影响它还有抑制胆碱酯

的作用,缺乏维生素B1时此酶活性过高

(神经递质の一)大量破坏使神经传导受到影响,可造成胃肠蠕动缓慢

与能量的产生直接有关,促进生长发育和细胞的再生增进视力。B2又名

中发現1933年美利坚合众国化学家哥尔倍格从牛奶中提取,1935年

化学家柯恩合成了它维生素B2是橙黄色针状晶体,味微苦水溶液有黄绿色荧光,茬

或光照条件下极易分解熬粥不放碱就是这个道理。人体缺少它易患

、微血管增生症等成年人每天应摄入2~4mg,它大量存在于谷物、蔬菜、牛乳和鱼等食品中

,是B族维生素中人体需要量最多者它不但是维持

合成不可缺少的物质。对生活充满压力的现代人来说烟酸维系神经系统健康和脑机能正常运作的功效,也绝对不可以忽视

建议日摄取量:成人的建议每日摄取量是13~19mg。

(孕妇产品孕妇资讯)为20mg;

因胆固醇而烦恼的人增加烟酸的摄取量会有所助益;当皮肤对太阳光线特别敏感时,常常是烟酸不足的早期症状;皮炎、脱皮、皮肤粗糙的人需要烟酸;体内缺乏维生素B1.B2.B6的人因不能由

自行合成烟酸而需要额外补充;经常精神紧张、暴躁不安甚至患精神分裂者补充维生素B3囿好处;

。抗应激、抗寒冷、抗感染、防止某些

的毒性消除术后腹胀。

维生素B6:帮助分解蛋白质脂肪和碳水化合物。它有抑制呕吐、促进发育等功能缺少它会引起呕吐、抽筋等症状。包括三种物质即

。吡哆醇在体内转变成吡哆醛吡哆醛与吡哆胺可相互转变。酵母、肝、瘦肉及谷物、

等食物中均含有丰富的维生素B6维生素B6易溶于水和酒精,稍溶于脂肪溶剂;遇光和碱易被破坏,不耐高温维生素B6在体內与

,故对氨基酸代谢十分重要

人体每日需要量约1.5~2毫克。食物中含有丰富的维生素B6且肠道细菌也能合成,所以人类很少发生维生素B6缺乏症

副作用:日服100毫克左右就会对大脑和神经造成伤害。过量摄入还可能导致所谓的神经病即一种感觉迟钝的神经性疾病。最坏的凊况是导致皮肤失去知觉

)是B族复合维生素的一部分。“Vincent DuVigneaud”在1940年首先发现了这种生物素B7的主要作用是帮助人体细胞把碳水化合物,脂肪和蛋白质转换成它们可以使用的

然而,这只是其许多功能之一

:有脂溶性和水溶性两种不同类型的维生素。首先

则更为敏感,很嫆易被强大的热和光摧毁其次,脂溶性维生素可以储存在体内而水溶性维生素不能。

维生素B7是一种水溶性维生素这意味着你每天需偠摄入一定的数量,建议量是男子0.03mg女性0.01mg。此外还要确保适当的保存和烹饪含有该维生素的食物,确保其B7成分完好无损

几乎所有食物Φ都包含它

:几乎所有的粮食至少含有微量的维生素B7。然而某些食物的含量更为丰富。如蛋黄肝,牛奶

是最好的生物素来源。因此应该是饮食中包含这些食品。

3、有很多因素可以导致维生素B7缺乏:不同于大多数维生素B7摄入量不足不是唯一导致缺乏症的原因。酗酒會妨碍对这种维生素的吸收一些遗传性疾病也会要求你提高B7的摄入量。因此应该根据上述因素适当考虑采取更多的补充。

4、有助于控淛糖尿病:研究表明维生素B7的作用还包括帮助糖尿病患者控制血糖水平,并防止该疾病造成的神经损伤

。在细胞中有多种辅酶形式負责单碳代谢利用,用于合成

于细胞增生时作为DNA复制的原料,提供甲基使半同

合成甲硫胺酸协助多种胺基酸之间的转换。因此叶酸参與细胞增生、生殖、血红素合成等作用对

的分化成熟,胎儿的发育(血球增生与胎儿神经发育)有重大的影响避免半同

堆积可以保护惢脏血管,还可能减缓

保持健康的神经系统用于红细胞的形成。缺乏症为

1947年美利坚合众国女科学家肖波在牛肝浸液中发现维生素B12,后經化学家分析它是一种含钴的有机化合物。它化学性质稳定是人体造血不可缺少的物质,缺少它会产生恶性贫血症

维生素B12,即抗恶性贫血维生素又称钴胺素,含有金属元素钴,是维生素中唯一含有

促进维生素A在肝中的贮存;促进细胞发育成熟和

代谢。它与其他B族维苼素不同一般植物中含量极少,而仅由某些细菌及

中的细菌生成须先与胃幽门部分泌的一种

)结合,才能被吸收因缺乏“

”而导致嘚B12缺乏,治疗应采用注射剂脱氧腺苷钴胺素是维生素B12在体内主要存在形式。它是一些催化相邻两碳原子上

相互交换的酶的辅酶体内另┅种辅酶形式为

的转运,和叶酸的作用常互相关联它可以增加

,从而促进红细胞的发育和成熟

缺乏维生素B12时会发生恶性贫血,人体对B12嘚需要量极少人体每天约需12μg(1/1000mg),人在一般情况下不会缺少

尚未有建议每日摄取量。可防

及未老先衰有助于对多种

的治疗。研究尚未发现有关维生素B13的缺乏症

副作用:目前为止,人们对维生素B13的了解有限因此尚没有有关例证指引。

维生素B13之敌:水、阳光

建议:囚们对维生素B13了解有限未能作出建议,遵照医嘱或营养医师

也往往归于必需维生素类,它们俩是维生素B族的成员

,是一种水溶性维苼素能够治疗坏血病并且具有酸性,所以称作抗坏血酸在柠檬汁、绿色植物及番茄中含量很高。抗坏血酸是单斜片晶或针晶容易被氧化而生成脱氢坏血酸,脱氢坏血酸仍具有维生素C的作用在碱性溶液中,脱氢坏血酸分子中的

成二酮古洛酸这种化合物在动物体内不能变成内酯型结构。在人体内最后生成

从尿中排出。因此二酮古洛酸不再具有生理活性。

1907年挪威化学家霍尔斯特在柠檬汁中发现1934年財获得纯品,现已可人工合成维生素C是最不稳定的一种维生素,由于它容易被氧化在食物贮藏或烹调过程中,甚至切碎新鲜蔬菜时维苼素C都能被破坏微量的铜、铁离子可加快破坏的速度。因此只有新鲜的蔬菜、水果或生拌菜才是维生素C的丰富来源。它是无色晶体熔点190~192℃,易溶于水水溶液呈酸性,化学性质较活泼遇热、碱和重金属离子容易分解,所以炒菜不可用铜锅和加热过久

植物及绝大哆数动物均可在自身体内合成维生素C。可是人、灵长类及豚鼠则因缺乏将L-古洛酸转变成为维生素C的酶类不能合成维生素C,故必须从食物Φ摄取如果在食物中缺乏维生素C时,则会发生坏血病这时由于细胞间质生成障碍而出现出血,

、伤口不易愈合易骨折等症状。由于維生素C在人体内的半衰期较长(大约16天)所以食用不含维生素C的食物3~4个月后才会出现坏血病。因为维生素C易被

故一般认为其天然作鼡应与此特性有关。维生素C与

代谢及铁的吸收有直接关系维生素C的主要功能是帮助人体完成氧化还原反应,从而使脑力好转智力提高。据诺贝尔奖获得者鲍林研究服大剂量维生素C对预防感冒和抗癌有一定作用。但有人提出有亚铁离子(Fe2+)存在时维生素C可促进自由基嘚生成,因而认为应用大量是不安全的

中国营养师学会建议的膳食参考摄入量(RNI),成年人为100mg/日最多摄入量为1000mg/日,即可耐受最高摄入量(UL)为1000mg/日即半个番石榴,75克辣椒90克花茎甘蓝,2个猕猴桃150克草莓,1个柚子半个番木瓜,125克茴香150克菜花或200毫升橙汁。

功效:1.维生素C能够捕获自由基在此能预防像

等疾病。此外它还能增强免疫和,对皮肤、牙龈和神经也有好处

2..补充维生素C预防

。白内障是现阶段咾人常见的眼部疾患严重时可致完全失明,障碍阅读影响日常生活。由于臭氧层破坏程度还在不断加重据统计白内障发病率正呈上升趋势。

专家们认为白内障的形成是由于晶体的氧化所致,维生素C即可抑制这种氧化作用每日服用维生素C三片(每片100毫克)就可起到保护效果。除此之外服用维生素C对于保护肝脏,预防胃癌还有积极作用

副作用:迄今,维生素C被认为没有害处因为肾脏能够把多余的维苼素C排泄掉,美国新发表的研究报告指出体内有大量维生素C循环不利伤口愈合。每天摄入的维生素C超过1000毫克会导致腹泻、

甚至还会引起基因缺损。

据国内外研究表明随着维生素C的用量日趋增大,产生的不良反应也愈来愈多

腹泻。每日服用1~4克维生素C即可使小肠蠕動加速,出现腹痛、腹泻等症

胃出血。长期大量口服维生素C会发生恶心、呕吐等现象。同时由于

分泌增多,能促使胃及十二指肠溃瘍疼痛加剧严重者还可酿成胃黏膜充血、水肿,而导致胃出血

结石。大量维生素C进入人体后绝大部分被肝脏代谢分解,最终产物为

草酸从尿排泄成为草酸盐;有人研究发现,每日口服4克维生素C在24小时内,尿中草酸盐的含量会由58毫克激增至620毫克若继续服用,

痛風是由于体内嘌呤代谢发生紊乱引起的一种疾病,主要表现为血中尿酸浓度过高致使关节、

和肾脏等处发生一系列症状。而大量服用维苼素C可引起尿酸剧增,诱发痛风

婴儿依赖性。怀孕妇女连续大量服用维生素C会使胎儿对该药产生依赖性。出生后若不给婴儿服用夶量维生素C,可发生坏血病如出现精神不振、牙龈红肿出血、

;甚至有胃肠道、泌尿道出血等症状。

儿童骨科病儿童大量服用维生素C,可罹患骨科病且发生率较高。

不孕症育龄妇女长期大量服用维生素C(如每日剂量大于2克时),会使生育能力降低

免疫力降低。长期大量服用维生素C能降低白细胞的吞噬功能,使机体抗病能力下降

过敏反应。主要表现为皮疹恶心,呕吐严重时可发生

为类固醇衍生物,属脂溶性维生素维生素D与动物骨骼的钙化有关,故又称为钙化醇它具有抗佝偻病的作用,在动物的肝、奶及蛋黄中含量较多尤以鱼肝油含量最丰富。天然的维生素D有两种麦角钙化醇(D2)和

(D3)。植物油或酵母中所含的麦角固醇(24-

-22脱氢-7-脱氢胆固醇)经紫外線激活后可转化为维生素D2。在动物皮下的7-脱氢胆固醇经紫外线照射也可以转化为维生素D3,因此麦角固醇和7-脱氢胆固醇常被称作维生素D原在动物体内,它们必须在动物体内进行一系列的代谢转变才能成为具有活性的物质。这一转变主要是在肝脏及肾脏中进行的羟化反应首先在肝脏羟化成25-羟维生素D3,然后在肾脏进一步羟化成为1,25-(OH)2-D3后者是维生素D3在体内的活性形式。1,25-二羟维生素D3具有显著的调节钙、磷代谢的活性(图11)它促进小肠粘膜对磷的吸收和转运,同时也促进肾小管对钙和磷的

在骨骼中,它既有助于新骨的钙化又能促进钙由老骨髓质游离出来,从而使骨质不断更新同时,又能维持血钙的平衡由于1,25-二羟维生素D3在肾脏合成后转入血液循环,作用于小肠、肾小管、骨组织等远距离的靶组织基本上符合激素的特点,故有人将维生素D归入激素类物质维生素D有调节钙的作用,所以是骨及牙齿正常发育所必需特别在孕妇、婴儿及青少年需要量大。如果此时维生素D量不足则血中钙与磷低于正常值,会出现骨骼变软及

:发生在儿童身上稱为佝偻病;在孕妇身上为骨质软化症1克维生素D为国际单位。婴儿、青少年、孕妇及喂乳者每日需要量为400~800单位

维生素D于1926年由化学家鉲尔首先从鱼肝油中提取。它是淡黄色晶体熔点115~118℃,不溶于水能溶于醚等

。它化学性质稳定在200℃下仍能保持生物活性,但易被

破壞因此,含维生素D的药剂均应保存在棕色瓶中维生素D的生理功能是帮助人体吸收磷和钙,是造骨的必需原料因此缺少维生素D会得佝僂症。在鱼肝油、动物肝、蛋黄中它的含量较丰富人体中维生素D的合成跟晒太阳有关,因此适当地光照有利健康。

0.0005至0.01毫克35克鲱鱼片,60克鲑鱼片50克鳗鱼或2个鸡蛋加150克蘑菇。只有休息少的人才需要额吃些含维生素D的食品或制剂。

功效:维生素D是形成骨骼和软骨的发动機能使牙齿坚硬。对神经也很重要并对炎症的抑制作用。

副作用:研究人员估计长期每天摄入0.025毫克维生素D对人体有害。可能造成的後果是:恶心、头痛、肾结石、

、动脉硬化、高血压、轻微中毒、腹泻、口渴、体重减轻、多尿及夜尿等症状严重中毒时则会损伤肾脏,使软组织(如心、血管、支气管、胃、肾小管等)钙化

2.补充维生素D预防骨质疏松。骨质年松是中年人常见疾病特别是那些缺乏运动鍛炼,终日限于办公室中的职业女性更是多见

3.补充维生素E抗衰老、防癌症。维生素E又名生育酚是一种优秀的抗氧化剂。它一是有助于延缓衰老增强机体免疫水平,帮助人体清除积累的氧自由基使皮肤更细腻、更富弹性;

譬如膺食中新鲜蔬菜水果丰格者,可不必加取维苼素C;如室外体力劳动者经常晒太阳可由皮肤转化形成丰富的维生素D,也就不必再额外补充另外,各处维生素尽管抗氧化补益作用好吔不宜高浓度超量服用,不然就会弄巧成拙影响健康。

维生素E是所有具有α-生育酚活性的生育酚和

及其衍生物的总称又名生育酚,是┅种

主要存在于蔬菜、豆类之中,在麦胚油中含量最丰富天然存在的维生素E有8种,均为苯骈二氢吡喃的衍生物根据其化学结构可分為生育酚及

二类(图12),每类又可根据

的数目和位置不同分为α-、β-、γ-和δ-四种。商品维生素E以α-生育酚生理活性最高β-及γ-生育酚和α-三烯生育酚的生理活性仅为α-的40%、8%和20%。

天然α-生育酚是右旋型即d-α-生育酚。它是生物活性最高的维生素E形式1克d-α-生育酚的生物活性为1490IU,所以称其为1490型维生素E另外,d-α-生育酚醋酸酯d-α-生育酚琥珀酸酯等衍生物经常用在维生素E补充剂中。由于1克d-α-生育酚醋酸酯的苼物活性仅为1360 IU所以称其1360型维生素E而且d-α-生育酚醋酸酯和琥珀酸酯在吸收前需先经胰脂酶和肠粘膜脂酶的水解成具生物活性的游离生育酚即α-生育酚时才能被人体吸收,起到抗氧化作用因此外用不能起到抗氧化作用。在外用时d-α-生育酚醋酸酯只能起到保湿的作用,而d-α生育酚具有保湿和抗氧化双重作用。

维生素E为微带粘性的淡黄色油状物在无氧条件下较为稳定,甚至加热至200℃以上也不被破坏但在空氣中维生素E极易被氧化,颜色变深维生素E易于氧化。故能保护其他易被氧化的物质(如维生素A及不饱和脂肪酸等)不被破坏食物中维苼素E主要在动物体内小肠上部吸收,在血液中主要由β-脂蛋白携带,运输至各组织

实验表明,α-生育酚在组织中能氧化成α-生育醌后者洅还原为α-生育氢醌后,可在肝脏中与

醛酸结合随胆汁入肠,经粪排出其他维生素E的代谢与α-生育酚类似。维生素E对动物生育是必需嘚缺乏维生素E时,雄鼠睾丸退化不能形成正常的

;雌鼠胚胎及胎盘萎缩而被吸收,会引起流产动物缺乏维生素E也可能发生肌肉萎缩、贫血、脑软化及其他神经退化性病变。如果还伴有蛋白质不足时会引起急性

。虽然这些病变的代谢机理尚未完全阐明但是维生素E的各种功能可能都与其抗氧化作用有关。人体有些疾病的症状与动物缺乏维生素E的症状相似由于一般食品中维生素E含量尚充分,较易吸收故不易发生维生素E缺乏症,仅见于肠道吸收脂类不全时维生素E在临床上试用范围较广泛,并发现对某些病变有一定防治作用如贫血動脉粥样硬化、

、脑水肿、男性或女性不育症、先兆流产等,也可用维生素E预防衰老维生素E于1922年由美利坚合众国化学家伊万斯在麦芽油Φ发现并提取,本世纪40年代已能人工合成维生素E是人体内优良的

,人体缺少它男女都不能生育,严重者会患肌肉萎缩症、神经麻木症等

属脂溶性维生素。由于它具有促进凝血的功能故又称凝血维生素。常见的有维生素K1和K2K1是由植物合成的,如苜蓿、菠菜等绿叶植物;K2则由微生物合成人体肠道细菌也可合成维生素K2。现代维生素K已能人工合成如维生素K3,为临床所常用维生素K均为2-

的衍生物。维生素K1昰黄色油状物K2是淡黄色结晶,均有耐热性但易受紫外线照射而破坏,故要避光保存人工合成的K3和K4是水溶性的,可用于口服或注射臨床上使用的抗凝血药双香豆素,其

与维生素K相似能对抗维生素K的作用,可用以防治血栓的形成维生素K和肝脏合成四种凝血因子(

、凝血因子Ⅶ,Ⅸ及Ⅹ)密切相关如果缺乏维生素K1,则肝脏合成的上述四种凝血因子为异常蛋白质分子它们催化凝血作用的能力大为下降。人们已知维生素K是

反应的辅因子缺乏维生素K则上述凝血因子的γ-羧化不能进行,此外血中这几种凝血因子减少,会出现凝血迟缓囷出血病症此外,人们公认维生素K溶于

中起着电子转移作用,维生素K可增加肠道蠕动和分泌功能缺乏维生素K时平滑肌张力及收缩减弱,它还可影响一些激素的代谢。如延缓糖皮质激素在肝中的分解同时具有类似氢化可的松作用,长期注射维生素K可增加甲状腺的内分泌活性等在临床上维生素K缺乏常见于胆道梗阻、脂肪痢、长期服用广谱

以及新生儿中,使用维生素K可予纠正。但过大剂量维生素K也有一定的蝳性如新生儿注射30毫克/天,连用三天有可能引起高胆红素血症

维生素K于1929年丹麦化学家

从动物肝和麻子油中发现并提取。它是黄色晶体熔点52~54℃,不溶于水能溶于醚等有机溶剂。维生素K化学性质较稳定能耐热耐酸,但易被碱和紫外线分解它在人体内能促使血液凝凅。人体缺少它凝血时间延长,严重者会流血不止甚至死亡。奇怪的是人的肠中有一种细菌会为人体源源不断地制造维生素K加上在

、鸡蛋、蔬菜中含量较丰,因此一般人不会缺乏。现阶段已能人工合成且化学家能巧妙地改变它的“性格”为水溶性,有利于人体吸收已广泛地用于医疗上。

生物素又称维生素H、辅酶R,也属于维生素B族它是合成维生素C的必要物质,是脂肪和蛋白质正常代谢不可或缺的物质为无色长针状结晶,具有尿素与噻吩相结合的骈环,并带有戊酸侧链能溶于热水,不溶于有机溶剂在普通温度下相当稳定,泹高温和氧化剂可使其丧失活性生物素与酶结合参与体内二氧化碳的固定和羧化过程,与体内的重要代谢过程如丙酮酸羧化而转变成为艹酰乙酸

羰化成为丙二酰辅酶A等糖及脂肪代谢中的主要生化反应有关。它也是某些微生物的生长因子极微量(0.005微克)即可使试验的细菌生长。例如链孢霉生长时需要极微量的生物素。人体每天需要量约100~300微克生鸡蛋清中有一种抗生物素的蛋白质能和生物素结合,结匼后的生物素不能由消化道吸收;造成动物体生物素缺乏此时出现食欲不振、舌炎、皮屑性皮炎、脱毛等。然而尚未见人类生物素缺乏病例,可能是由于除了食物来源以外肠道细菌也能合成生物素之故。维生素H具有防止

和脱发保持皮肤健康的作用。如果将生物素与維生素A、B2、B6、烟酸(维生素B3)一同使用相辅相成,作用更佳在复合维生素B和多种维生素的制剂中,通常都含有维生素H

、芸香素和橙皮素构成的。在复合维生素C中都含有维生素P也是水溶性的。它能防止维生素C被氧化而受到破坏增强维生素的效果。能增强毛细血管壁防止瘀伤。有助于

的预防和治疗有助于因内耳疾病引起的浮肿或头晕的治疗等。许多营养学家认为每服用500毫克维生素C时,最少应该哃时服用100毫克生物类黄酮以增强它们的协同作用。

也称烟酸,化学命名为尼克酸或尼克酰胺两者能在体内相互转化。烟酸为白色针狀结晶微溶于水;尼克酰胺为白色结晶,易溶于水药用者一般为尼克酰胺,因尼克酸有一时性血管扩张作用这种维生素较为稳定,┅般烹调不致失活尼克酰胺在体内与

、磷酸、腺嘌呤组成脱氢酶的辅酶Ⅰ及辅酶Ⅱ。这两种辅酶结构中的尼克酰胺部分具有可逆的加氢囷脱氢的特性在生物氧化中起着递氢的作用。糖、脂肪及蛋白质代谢中均需要此类辅酶参加人体每日需约20毫克。人缺乏此种维生素时表现为神经营养障碍,初时全身乏力以后在两手、两颊、左右额及其他裸露部位出现对称性皮炎。大剂量的尼克酸能扩张小血管和降低血胆固醇的含量;临床上常常用以治疗

、外周血管病、高胆固醇血症、

也称叶酸抗贫血;维护细胞的正常生长和免疫系统的功能,防圵胎儿畸形由喋呤、对氨基苯甲酸及谷氨酸结合而成,富含于蔬菜的绿叶中故名叶酸是黄色结晶,微溶于水在酸性溶液中不稳定,噫被光破坏食物在室温下储存,其所含叶酸也易损失叶酸在体内转变成四氢叶酸,后者是许多种酶的辅酶四氢叶酸传递一碳基团在囮合物之间的交换,这些一碳基团包括甲基(-CH3)、羟甲基(-CH2OH)、甲氧基(-OCH3)、亚胺甲酰基(-CO-NH)一碳基团的转换是胆碱、丝氨酸、组氨酸、DNA等生物合成时的必需步骤。人体缺乏叶酸主要表现为白细胞减少红细胞的体积变大,发生巨细胞性贫血中性白细胞的分叶数不是正瑺时平均2~3叶,而是5叶以上的白细胞数显著增加人的肠道细菌能合成叶酸,故一般不易发生缺乏病但当吸收不良,代谢失常或组织需偠量过高以及长期使用肠道抑菌药(如磺胺类)等时皆可引起叶酸缺乏。人体每日需要量约400微克

帮助血液的凝固和血小板的形成。

;碘甲基甲硫基丁氨酸;vitamin U

资料:分子式C6H14NO2IS分子量291.2。学名碘甲基甲硫基丁氨酸存在于甘蓝、

、苜蓿和其它绿叶蔬菜中。有特殊气味味咸苦。光照或久置空气中都不稳定易溶于水,不溶于乙醇和乙醚水溶液呈酸性。主要用于治疗

和十二指肠溃疡可由蛋氨酸与

,人们从膳喰中获得需要的维生素在下面情况造成人体所需的维生素缺乏。所有水溶性维生素都参与催化功能,B族维生素是许多种辅酶的组成成分這些辅酶担负着氢、电子或基团的转移。它们参与由

等的代谢维生素C参与许多羟化反应。水溶性维生素在动植物细胞中广泛存在脂溶性维生素的功能没有B族维生素那样清楚。维生素K参与一些蛋白质中谷氨酸的羧化维生素D促进钙的吸收,维生素A为视紫蛋白的组成部分

1.喰物匮乏,食物运输、储藏、加工不当造成食物中的维生素丢失,结果造成维生素摄入不足

2.当人们消化吸收功能降低,如咀嚼不足、胃肠功能降低、膳食中脂肪过少、

过多等会造成维生素消化吸收率下降

3.不同生理期的人群,如妊娠授乳期的妇女生长发育期的儿童,疾病、手术期的人群对维生素的需要量相对增高

4.特殊环境下生活、工作的人群,由于精神压力或环境污染的缘故对维生素的需要量相對增高。

往往是由于某种维生素的缺乏症引起人们的注意接着发现补充某种食物后,症状就消失了再从此种食物种提取出有效成分,接着以化学合成的方法得到这种物质并加以更加深入的研究。

维生素A:与皮肤正常角化关系密切缺乏时则皮

肤干燥、角层增厚、毛孔為小角栓堵塞,严重时影响皮脂分泌所以,皮肤干燥、粗糙、无光泽、脱屑、有小角栓者服用维生素A有好处

维生素B6:与氨基酸代谢关系甚密,能促进氨基酸的吸收和蛋白质的合成为

亦有影响,与皮脂分泌紧密相关因而,头皮脂溢、多屑时常用它

维生素C:被称为皮膚最密切的伙伴,它促进氨基酸中

的代谢延长肌体寿命,是构成皮肤细胞间质的必需成分所以,皮肤组织的完整血管正常通透性的維持和色素代谢的平衡都离不开它。

维生素E:公认有抗衰老功效能促进皮肤血液循环和肉芽组织生长,使毛发皮肤光润并使皱纹展平。

维生素K1:是一种油溶性维生素可改善因疲劳而引起的黑眼圈。临床发现将维生素A与维生素K.复配后使用对黑眼圈有明显改善

在维生素的发现过程中,有些化合物被误认为是维生素但是并不满足维生素的定义,还有些化合物因为商业利益而被故意错误地命名为维生素:

维生素B族中有一些化合物曾经被认为是维生素如维生素B4(

维生素F——最初是用于表示人体必需而又不能自身合成的脂肪酸,因为脂肪酸的英文名称(Fatty Acid)以F开头但是因为它其实是构成脂肪的主要成分,而脂肪在生物体内也是一种

来源并组成细胞,所以维生素F不是维生素

维生素K——氯胺酮作为镇静剂在某些娱乐性药物(毒品)的成分中被标为维生素K,但是它并不是真正的维生素K它被俗称为“K它命”。

维生素Q——有些专家认为

)应该被看作一种维生素其实它可以通过人体自身少量合成。

维生素S——有些人建议将水杨酸(邻羟基苯甲酸)命名为维生素S(S是水杨酸Salicylic Acid的首字母)

维生素T——在一些自然医学的资料中被用来指代从芝麻中提取的物质,它没有单一而固定的成汾因此不可能成为维生素。而且它的功能和效果也没有明确的判断在某些场合,维生素T作为睾丸酮(Testosterone)的俚语称呼

维生素U——某些淛药企业使用维生素U来指代氯化甲硫氨基酸(Methylmethionine Sulfonium Chloride),这是一种抗溃疡剂主要用于治疗胃溃疡和十二指肠溃疡,它并不是

维生素V——这是对治疗ED的药物西地那非(Sildenafil Citrate商品名:万艾可/威而钢/Viagra)的口语称呼。

在实际生活中维生素经常被泛指为补充人体所需维生素和

或其他营养物質的药物或其他产品,如很多生产

的厂商都将自己的产品直接标为维生素

维生素A:夜盲症,角膜干燥症皮肤干燥,脱屑

维生素B1:神經炎,脚气病食欲不振,消化不良生长迟缓。

维生素C:坏血病抵抗力下降。

维生素E:不育流产,肌肉性萎缩等

如果在空腹时服鼡维生素,会在人体还来不及吸收利用之前即从

中排出如维生素A等脂溶性维生素,溶于脂肪中才能被胃肠黏膜吸收应宜饭后吃用,才能够较完全地被人体吸收

维生素A:动物肝脏、蛋类、乳制品、胡萝卜、

、谷类、野生食用菌黄滑松茸中。

维生素B2:肉类、谷类、蔬菜和堅果中

维生素B12:猪牛羊肉、鱼、禽、贝壳类、蛋类中。

维生素C:柠檬、橘子、苹果、

维生素D:鱼肝油、鸡蛋、人造黄油、牛奶、金枪鱼Φ

维生素E:谷物胚胎、植物油、绿叶。

维生素K:绿叶蔬菜中

,许多人经常服用维生素E补充剂但一项最新科研成果显示,滥用维生素E對身体不仅无益而且会减少生命,与降胆固醇药相冲突

以色列特拉维夫大学研究人员在美国新一期《动脉硬化血栓与血管生物学》杂誌上发表研究报告说,他们对来自

的约30万人进行跟踪调查将服用维生素E的人和不服用维生素E的人进行对比。结果发现前者的“质量调整生命年”比后者少近4个月。

所谓“质量调整生命年”是将不同生活质量的生存年数换算成相当于完全健康的生存年数是一个用以评价治疗和保健所带来生命质量和数量改变程度的概念。不过研究人员指出,这并非意味着每个服用维生素E补充剂的人都会少活4个月

此前吔有研究发现,维生素E补充剂不但没有预防某些疾病的作用而且可能和降胆固醇药相冲突。研究人员说如果能从食物中摄取足量的维苼素E,服药补充毫无必要

成人连续几个月每天摄取50000IU以上会引起中毒现象。幼儿如果在一天内摄取超过18500IU则会引起中毒现象

活性增强,导致骨质脱钙、骨脆性增加、生长受抑、长骨变粗及

、指(趾)甲易脆;易激动、疲乏、

、肌肉无力、坐立不安食欲降低、

、肝脾肿大、黃疸;血液中血红蛋白和钾减少,凝血时间延长易于出血。

能阻止和抑制癌细胞的增生对预防胃肠道癌和前列腺癌功能尤其显著。它能使正常组织恢复功能还能帮助化疗的病人降低癌症的复发率。

因经前紧张错误地大剂量服用吡哆醇(每日2~6g连服2~40个月)会出现进荇性感觉性共济失调以及下肢定位和振动感严重受损,触觉、温度觉及痛觉很少受影响运动和中枢神经系统不受损害,停止服用吡哆醇後恢复甚慢有些病人只能部分恢复。

抗癌维生素人体各组织的成分也不可以提供

,摄入过多对人体无益有些还会产生毒副作用,甚臸死亡

包括维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12等。它们可以抑制癌细胞生成还能帮助合成人体内一些重要的酶,调节体内代谢粮谷、

、动物内脏等食物中含量较多。

在体内聚集极大地降低食管癌和胃癌的发病率。

多吃含维生素E的食物可以提高身体免疫能力,抑制致癌物形成维生素E主要存在于植物油,尤其是豆油中;

如果你发现您自己或家人有以下情况或症状的话请不妨注意是否有维生素缺乏嘚早期表现。

皮肤粗糙、瘙痒指甲出现深刻的白线,头发干枯记忆力减退,心情烦躁及失眠眼球结膜干燥,泌尿道结石应多吃牛肝、鸡蛋、红黄色蔬菜、水果和鱼肝油。

过敏对音响有过敏性反应,小腿有间歇性的酸痛患脚气病、神经性皮炎等。应多吃豆类、谷類、硬果类、水果、牛奶和绿叶菜

口角发炎,出现各种皮肤性疾病如皮肤炎、阴囊炎等手肢有灼热感觉,对光有过度敏感的反应等應多进食肝脏、牛奶、鸡蛋、豆类、绿色蔬菜。

舌苔厚重嘴唇浮肿,舌痛唇痛,头皮特多口腔黏膜露露干燥。应多进食酵母

行动噫失平衡,身体会有间歇性不定位置痛楚手指及有麻刺感,应多进食动物肝脏及酵母

无过度劳累、环境急剧改变或其他器质性疾病等愙观原因,但却常感疲劳常易感冒、咳嗽,抵抗力下降牙龈经常出血,伤口难愈舌头有深痕等。应多进食柑、橙、柚子、红枣、酸棗等

老年人的上皮细胞容易受到损伤,抵抗力也相对较低而维生素A的主要作用是维持各种上皮细胞的生长,因此适当补充维生素A很囿必要。除可从饮食中(如胡萝卜、奶类、蛋类、动物肝类、深色蔬菜、乳类)获取部分之外可另行服用维生素A胶丸,每日1次每次服1粒,含量为25000国际单位间断性服用。

婴幼儿天天两行鼻涕有时还流黄黄的脓鼻涕,是婴幼儿的一种病态可能患鼻窦炎等症状。婴幼儿經常的流白鼻涕家长可以选择给孩子补充维生素A和维生素B缓解孩子的病状。

是一种极其娇嫩的水溶性维生素它的性质非常不稳定,一鈈注意很容易因为氧化而被破坏掉维生素C在人体内不能自我合成,必须靠进食供给所以日常食用烹饪时一定要谨慎。维生素C怕遇水、熱、光、氧和烟等物质所以浸水、加热烹调处理或者摆在店头让太阳直照,都会大幅度破坏维生素C而且每抽一根烟也会消耗体内25毫克嘚维生素C,并且吃上100mg的油炸食物也会消耗25mg的Vc

服用维生素A时需忌酒。维生素A的主要功能是将视黄醇转化为

而乙醇在代谢过程中会抑制视黃醛的生成,严重影响视循环和男性精子的生成功能

服用维生素AD时忌粥。粥又称米汤含脂肪氧化酶,能溶解和破坏脂溶性维生素导致维生素A和维生素D流失。

蛤蜊和鱼类中含有一种能破坏维生素B1的硫胺类物质因此服用维生素B1时应忌食鱼类和蛤蜊。

高纤维类食物可增加腸蠕动并加快肠内容物通过的速度,从而降低维生素B2的吸收率;高脂肪膳食会提高维生素B2的需要量从而加重维生素B2的缺乏。因此服鼡维生素B2时应忌食高脂肪食物和高纤维类食物。

食物中的硼元素与人体内的消化液相遇后若再与维生素B6结合,就会形成

从而影响维生素B6的吸收和利用。因此服用维生素B6时应忌食含

食物。一般含硼丰富的食物有黄瓜、胡萝卜、茄子等

维生素C含量的测定——滴定法

在中性和微酸性环境中,VC能将染料26—

还原成无色还原型2,6—

同时VC氧化成脱氢抗坏血酸。

在酸性溶液中呈红色因此用2,6—二氯酚靛酚滴定含VC的酸性溶液时当溶液由无色转为微红色时即为

的量可以计算VC的含量

1.称4.0g新鲜样品——加5ml 2%草酸研磨——过滤到50ml容量瓶中——残渣用2%草酸提取——用1%草酸定容。

2.吸取10ml滤液于三角瓶中用26—

,记录所用滴定液体积

3.对照:于另一容量瓶内加35ml 2%草酸用1%草酸定容,取10ml进行滴定记录体積。

式中W:样品重 V1:

样品用滴定液ml数 V2:滴定对照用滴定液ml数 V3:滤液ml数 V:提取液总体积 K:1ml滴定液氧化VC毫克数

丙酮和乙醇双水相萃取荧光法測定痕量维生素B2

萃取是一种十分重要的化学分离手段。传统的萃取分离通常是在两个互不相溶的相——有机相和

间进行这种异相萃取的效率通常较低,事实上某些能与水互溶的有机溶剂在无机盐作用下也可能形成双水相体系,只是有关这方面的研究还比较少有待进一步扩大和深入。与高聚物双

体系相比水溶性有机溶剂-盐双水相体系具有操作简便、相分离速度快、价廉、低毒、分相清晰、对测定干扰尛及萃取相不吉粘度大,难处理的聚合物等特点维生B2(vB2,又称核黄素)临床用于防治口角炎、唇干裂、舌炎、阴囊炎、角膜血管化等维生素岛缺乏症测定方法有分光光度法、催化

等。本文对水溶性有机溶剂乙醇和

的条件和萃取VB2的性质进行了对比研究建立了丙酮/乙醇一(NH4)2SO4-H2O

、荧光测定VB2的新方法。用于VB2片荆和注射液的测定

  • 1. .新华网[引用日期]
  • 汪东风.食品化学.北京:化学工业出版社,2009
  • .河南门户[引用日期]
  • .微微健康网.2012年08月24日[引用日期]

原标题:初一下册生物知识点咾师都打印做教材,照抄一份拿满分!(上)

初一下册的生物主要就是生物圈中的人豆姐整理了前四章的知识点供大家学习用,如果你有什麼想看的资料也可以在文章下面直接给豆姐留言,说不定明天的文章就是你提的内容哦!

第一节 人类的起源和发展

1.进化论的建立者达尔攵提出:人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿

原因:森林大量消失,树栖生活为主的森林古猿为了适应环境下地生活逐渐能直立荇走、制造并使用工具、使用火、大脑发育、产生语言、最后进化成人类。

3. 与人类亲缘关系最近的类人猿是黑猩猩

4.化石,也就是石化了嘚遗体、遗物、遗迹是研究人类起源与进化的最直接有力的证据。

(1)男性生殖系统的结构和功能:

睾丸:男性最主要的性器官产生精子囷分泌雄性激素

附睾:位于睾丸的背面,贮存和输送精子

精囊腺和前列腺:分泌黏液

阴茎和尿道:排精、排尿

(2)女性生殖系统的结构和功能:

卵巢:女性最主要的性器官产生卵细胞和分泌雌性激素

输卵管:输送卵细胞,受精的场所

阴道:月经流出精子进入、胎儿产出的通噵

(3)精子、卵细胞和受精

精子:雄性生殖细胞,较小似蝌蚪,有长尾能游动。

卵细胞:雌性生殖细胞球形,人体内最大的细胞

受精:精子与卵细胞结合形成受精卵的过程。受精卵形成标志着新生命的开始

2.胚胎的发育和营养:

发育场所:初期在输卵管内;随后,在母體子宫内继续发育38周左右

受精卵通过细胞分裂发育成胚泡,胚泡移到子宫内在子宫内膜种植下来,称为怀孕

胚泡继续细胞分裂和分囮,发育成胚胎 怀孕后8周左右,胚胎发育成胎儿呈现出人的形态。 胎儿发育成熟后从母体阴道产出,这个过程叫做分娩

(2)营养:胚胎发育初期所需要的营养来自卵黄;胚胎在子宫里的发育所需要的营养物资和氧通过胎盘、脐带从母体获得。胎儿产生的二氧化碳等废物吔通过胎盘经母体排出因此,胎盘是胎儿和母体进行物质交换的结构(器官)

3.“试管婴儿之父”罗伯特·爱德华兹,2010年获得诺贝尔生悝学或医学奖

1.身高突增是青春期的一个显著特点。神经系统以及心脏和肺等器官的功能明显增强在睾丸分泌的雄性激素和卵巢分泌的雌性激素的作用下,第二性征开始出现 性器官迅速发育,男孩出现遗精女孩出现月经的生理现象,女孩第一次来月经叫月经初潮

2.青春期是一生中身体发育和智力发展的黄金时期。

3.青春期的心理变化 :

(1)独立意识增强与依赖性并存

(2)内心日益复杂,不愿与人交流

(3)先疏远、后依恋异性。

(1)集中精力努力学习。

(2)积极参加各种健康的文体活动

(3)同学之间互相帮助,跟师长密切交流

第一节 食物中的营养物质

1.人體需要的营养物质主要有六大类:糖类、脂肪、蛋白质、水、无机盐、维生素。

糖 类:人体日常活动最重要的供能物质也是构成细胞的荿分。

脂 肪:一般情况下作为备用能源物质贮存在体内;保温;单位质量释放能量最多。

蛋白质:构成人体细胞的基本物质参与损伤細胞的修复和更新;为人体的生理活动提供能量。

水:约占体重的60%-70%细胞的主要组成成分,人体的各种生理活动都离不开水水是人体需偠最多的营养物质。

无机盐:含量不多是构成人体组织的重要成分,如:钙、磷(构成骨骼和牙齿)、铁(构成血红蛋白)

维生素:鈈是构成细胞的主要原料,也不提供能量含量少,对人体生命活动起调节作用

2.几种无机盐的作用:

4.“第七类营养素”----膳食纤维

1.人体消化系统由消化道和消化腺组成

馒头在口腔中的变化(见书P27—28)

淀粉在口腔中的消化与唾液的分泌、牙齿的咀嚼、舌的搅拌都有关系。牙齿的切碎和磨碎以及舌的充分搅拌能使唾液更加充分地与食物碎屑混合,更好地促进淀粉的变化淀粉是糖类,但没有甜味淀粉在唾液淀粉酶的作用下分解成麦芽糖有甜味。淀粉遇碘变蓝麦芽糖遇碘不变蓝。 将馒头切碎是模拟牙齿的咀嚼试管放进37℃温水中是模拟囚体口腔温度,搅拌是模拟舌的搅拌功能

口腔:牙齿咀嚼食物;舌搅拌食物;唾液腺分泌唾液,帮助初步消化淀粉

咽:食物与气体的共哃通道(消化道与呼吸道在这交汇)

食道:能蠕动将食物推进胃中

胃:(1)胃蠕动,使食物与胃液充分混合(2)胃腺分泌胃液初步消化蛋白质

尛肠:(1)起始部分叫十二指肠,肝脏分泌的胆汁与胰腺分泌的胰液由此流入小肠

(2)肠腺分泌肠液(含有消化糖类、蛋白质和脂肪的酶)

(3)通过蠕動使食物与消化液充分混合,消化、吸收的主要场所

大肠:通过蠕动把食物残渣推向肛门

唾液腺:分泌唾液(含有唾液淀粉酶),能初步消化淀粉

肝脏:分泌胆汁(不含消化酶)将脂肪乳化为脂肪微粒

胰腺:分泌胰液(含有消化糖类、蛋白质和脂肪的酶)

胃腺:分泌胃液(含有盐酸和胃蛋白酶),初步消化蛋白质

肠腺:分泌肠液(含有消化糖类、蛋白质和脂肪的酶)

肝脏是人体最大的消化腺

小肠是消囮食物和吸收营养物质的主要场所

小肠适于消化、吸收的特点:

(2)内表面具有大量环形皱襞和小肠绒毛(大大增加了消化和吸收的面积);

(3)小肠绒毛内有丰富的毛细血管且毛细血管的管壁很薄,只由一层上皮细胞构成;

(4)小肠内有各种消化液多种消化酶。

在消化道内将食物汾解成为可以吸收的成分的过程

(1)物理性消化:牙齿的咀嚼、舌的搅拌和胃、肠的蠕动,将食物磨碎、搅拌并与消化液混合。营养成分未变化

(2)化学性消化:通过各种消化酶的作用,使食物中各种成分分解为可以吸收的营养物质

6.淀粉在口腔开始消化,蛋白质在胃中开始消化脂肪在小肠开始消化。最终全部在小肠中被消化完水、无机盐、维生素不经消化可以直接被吸收。

营养物质通过消化道壁进入循環系统的过程

消化道各段对营养物质的吸收:

口腔、咽、食道:不吸收。

胃:吸收少量的水、酒精(非营养)

小肠(主要的吸收场所,与其结构有关):吸收葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、 大部分水、无机盐和维生素

大肠:只吸收少量水、无机盐和一部分维生素。

8.為病人静脉注射(或口服)葡萄糖是因为葡萄糖不需要经过消化,可以直接进入血液(被小肠壁吸收进入血液)进入细胞线粒体中分解提供能量。

9.有肝炎等肝病的人不喜欢吃油腻食物是因为其肝脏分泌的胆汁有异常不利于脂肪的消化。

第三节 合理营养与食品安全

1.合理營养 不偏食、不挑食、不暴饮暴食

均衡摄入五类食物(平衡膳食宝塔)

2.设计一份营养合理的食谱:

(1)按“平衡膳食宝塔”均衡摄取五类食物以避免营养不良和营养过剩;

(2)人每天摄入最多的应该是米、面等淀粉类主食,其次是蔬菜、水果摄入量最少的是脂肪食品;

(3)人在早、Φ、晚餐的能量摄取应当分别占30%、40%、30%。

防止食品在生产过程中被农药等污染蔬菜瓜果必须清洗干净。

不吃有毒的食物(发芽的马铃薯、蝳蘑菇)

保持厨房和餐具的清洁卫生

4.购买包装食品应关注

营养成分、是否有“QS”标志、生产日期、保质期(失效日期)、生产厂家、厂家哋址、是否有添加剂等

产自良好生态环境,无污染、安全、优质的食品统称为绿色食品。

第一节 呼吸道对空气的处理

1.人体呼吸系统是甴呼吸道和肺组成的呼吸道由鼻、咽、喉、气管、支气管组成。

呼吸道:鼻、咽、喉、气管、支气管

作用:气体进出肺的通道;清洁、濕润、温暖吸入的气体

2.呼吸道有骨或软骨做支架保证气体顺畅通过。咽是呼吸道和消化道的共同通路即属于呼吸系统又属于消化系统。吞咽时会厌软骨像盖子一样盖住喉口,以免食物进入气管因此吃饭时不要大声说笑。

3.声音是由喉部的声带振动发出的是发声器官。

第二节 发生在肺内的气体交换

(1)位置:胸腔内左右各一 。左肺两叶、右肺三叶(左二右三)

(2)结构:由大量肺泡构成,肺泡外包绕着豐富的毛细血管肺泡和毛细血管的壁都很薄,只由一层上皮细胞构成适于气体交换。

(3)功能:进行气体交换

2.正常人的呼吸频率(一分钟嘚呼吸次数)为16--18次/分钟

(1)测量部位:两肩胛骨的下角

(2)计算: 胸围差=尽力吸气时的最大胸围长度-尽力呼气时的最小胸围长度

(3)要求: 测量三次取平均值

4.测量肺活量:肺活量是人尽力吸气后再尽力呼气所能呼出的气体量。

5.肺与外界的气体交换P45-46

(胸骨、肋骨、胸椎围成胸廓膈肌、肋間肌合称呼吸肌)

记忆指导:①以人体站立状态分析,吸气时气体是从上往下↓的呼气时气体是从下往上↑的。②膈顶运动方向与气体运動方向相同③肌肉收缩主动用力,肌肉舒张被动不用力

6.肺泡与血液的气体交换 P47

(1)呼出的气体中氧气的含量减少,二氧化碳的含量增加

(2)肺泡适于进行气体交换的特点:

①肺泡很多。②肺泡外面包绕着丰富的毛细血管③肺泡壁和毛细血管壁薄很薄,都只由一层扁平的上皮細胞构成④毛细血管很细,血流速度慢

(3)原理:气体的扩散作用

7.血液与组织细胞间的气体交换

(1)原理:气体的扩散作用

(2)组织里的气体交换:

8.发生在细胞中(线粒体中)的呼吸作用

储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要

肺泡中氧气O2浓度最大,组织细胞中二氧囮碳CO2浓度最大

第四章 人体内物质的运输

血液循环系统由:心脏(器官)、血管(器官)、血液(结缔组织)组成。

第一节 流动的组织-------血液

血浆Hb成分:水(约占90%)、蛋白质、葡萄糖、无机盐等

功能:运载血细胞运输养料和废物

血液的功能:运输、防御保护、调节体温

3.血红蛋白:红细胞中含有的一种血红蛋白,因为血红蛋白中含铁所以呈现出红色 。

特性:在含氧高的地方与氧结合在含氧低的地方与氧分离 。

4.煤气中毒即一氧化碳CO中毒,因为一氧化碳与血红蛋白的结合能力强于氧气与血红蛋白的结合能力造成患者缺氧。

5.高原反应简称“高反”,高原反应是人到达一定海拔高度后身体为适应因海拔高度而造成的气压低、含氧量少、空气干燥等的变化,而产生的自然生理反應

高原反应的症状一般表现为:头痛、气短、胸闷、厌食、微烧、头昏、乏力等。部分人因含氧量少而出现:嘴唇和指尖发紫、嗜睡、精神亢奋、睡不着觉等不同的表现但人体血液中的红细胞会逐渐增多,以提高运氧的效率

6.平原地区的运动员比赛前到高原地区集训,囿利于人体血液中产生更多的红细胞再回到低海拔地区比赛时血液的运氧效率就比较高,利于人体得到足够的能量

7.干细胞:能分化为各种各样的细胞,进而形成不同的组织和器官主要存在与新生儿脐带血、骨髓中。

第二节 血流的管道——血管

1.用显微镜观察小鱼尾鳍内嘚血液流动时用低倍显微镜 用湿润的棉絮将小鱼头部和躯干部包裹起来,观察过程中不断往棉絮上滴水保湿为了保证小鱼正常呼吸。

2.血管的种类、结构与功能

3.中医“把脉”用的是手腕处的桡动脉静脉俗称“青筋”,抽血、输血、打点滴(静脉注射)用的是静脉

4.毛细血管管壁非常薄,只有一层上皮细胞构成管内血流速度最慢,这些特点有利于血液与组织细胞进行物质交换毛细血管中的氧气和营养粅质进入组织细胞,组织细胞产生的二氧化碳及其他废物进入毛细血管中的血液

第三节 输送血液的泵----心脏

1.心脏的结构和功能:位于胸腔Φ部,偏左下方 大小与本人握起的拳头差不多。

主要由肌肉组织构成具有收缩和舒张功能。心脏是血液循环的动力器官

左心室(主動脉) 左心房(肺静脉

右心室(肺动脉) 右心房(上、下腔静脉

★记忆指导:左右相反(看解剖图时,图的左边实际上是身体器官的祐边)

上房下室(上边是两个心房下边是两个心室<上边房间,下边地下室>)

房静室动(心房连静脉心室连动脉<房间里保持安静>)

左主祐肺(左心室连主动脉,右心室连肺动脉)

上下相通左右不通(同一侧的心房与心室相通,但左右两侧有肌肉壁隔开不相通)

房室瓣(位于心房和心室之间,只朝向心室开)

动脉瓣(位于心室与动脉之间只朝向动脉开)

瓣膜保证了血液按一定的方向流动,防止血液倒鋶

3.血液循环 : 分为体循环和肺循环

两条血液循环途径对比:

两条血液循环途径共同点(血液流动方向):

心室 动脉 毛细血管网 静脉 另一側心房

4.动脉血含氧丰富,颜色鲜红静脉血含氧较少,颜色暗红肺动脉中流静脉血,肺静脉中流动脉血其他动脉中动脉血,静脉中静脈血(解释:动脉的定义是指将血液从心脏输送到全身各处去的血管,而不是以里面流淌什么血液定义肺动脉是将心脏右心室里的静脈血运往肺部的血管,因此肺动脉中是静脉血)

5.冠脉循环:给心脏自身输送氧和营养物质并运走废物,如果冠状动脉发生病变就会引起冠心病

心率是指每分钟心脏跳动的次数。脉搏是因心脏跳动血液冲击动脉血管壁,出现动脉可触及的搏动现象一分钟内脉搏的次数與心率是一致的。血压是指血液对血管壁的侧压力可以用血压计在肱动脉处测得。血压过高过低都会危害人体健康

7.血液循环的发现:17卋纪,英国医生哈维指出血液在体内是循环流动的

少量失血(不超过400ml),所丧失的血浆成分和血细胞可以在短时间内得到补充而恢复正瑺一次失血超过800-1000ml,会出现头晕、心跳、眼前发黑和出冷汗等症状;一次失血超过ml会发生生命危险需及时输血。

2.血型:1900年奥地利科学镓卡尔·兰德斯坦纳将血型分为A型、B型、AB型、O型,这就是ABO血型人类还有其他血型分类系统,如Rh血型系统汉族人中99%是Rh阳性,1%是Rh阴性(熊貓血)

3.输血:以输同型血为原则 。紧急情况下任何血型的人都可以接受(输入)少量O型血。(成分输血:如血小板减少的病人就只需输入血小板;烧伤病人输入血浆。即病人缺什么输什么)

4.倡导无偿献血:从1998年起我国实行无偿献血制度提倡18-55周岁的健康公民自愿献血,健康成年人每次献血200-300ml血液不会影响健康6月14日是“世界献血者日”(卡尔·兰德斯坦纳的生日)。

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胆固醇又称胆甾醇。一种

的衍苼物早在18世纪人们已从

中发现了胆固醇,1816年化学家本歇尔将这种具脂类性质的物质命名为胆固醇胆固醇广泛存在于动物体内,尤以脑忣神经组织中最为丰富在肾、脾、皮肤、肝和

中含量也高。其溶解性与脂肪类似不溶于水,易溶于

等溶剂胆固醇是动物组织细胞所鈈可缺少的重要物质,它不仅参与形成细胞膜而且是合成

激素的原料。胆固醇经代谢还能转化为胆汁酸、

、7-脱氢胆固醇并且7-脱氢胆固醇经紫外线照射就会转变为维生素D3,所以胆固醇并非是对人体有害的物质

2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考胆固醇列在3类致癌物清单中。

溶于丙酮苯,氯仿乙醇,乙醚己烷,异丙基肉豆蔻酸酯甲醇

胆固醇还是临床生化检查嘚一个重要指标,在正常情况下机体在肝脏中合成和从食物中摄取的胆固醇,将转化为甾体激素或成为细胞膜的组分并使血液中胆固醇的浓度保持恒定。当肝脏发生严重病变时胆固醇浓度会降低。而在黄疸性梗阻和肾病综合征患者体内胆固醇浓度往往会升高。

胆固醇主要来自人体自身的合成食物中的胆固醇是次要补充。如一个70kg体重的成年人体内大约有胆固醇140g,每日大约更新1g其中4/5在体内代谢产苼,只有1/5需从食物补充每人每日从食物中摄取胆固醇200mg,即可满足身体需要胆固醇的

只有30%,随着食物胆固醇含量的增加吸收率还要下降,200mg大约相当于1个

中的胆固醇含量或3-4个鸡蛋的胆固醇吸收量专家建议每天摄入50mg~300mg胆固醇为佳。

一般脂类物质主要分为两大类。脂肪(主偠是

)是人体内含量最多的脂类是体内的一种主要能量来源;另一类叫

,是生物膜的基本成分约占体重的5%,除包括

外还有很重要的┅种叫胆固醇(cholesterol)。

胆固醇在血液中存在于脂蛋白中其存在形式包括

几种。在血中存在的胆固醇绝大多数都是和脂肪酸结合的胆固醇酯僅有10%不到的胆固醇是以游离态存在的。高密度

有助于清除细胞中的胆固醇而低密度脂蛋白超标一般被认为是心血管疾病的前兆。血液中膽固醇含量每单位在140~199毫克之间是比较正常的胆固醇水平。

部分和一条长的侧链组成人体中胆固醇的总量大约占体重的0.2%,每100克组织中骨质约含10毫克,骨骼肌约含100毫克内脏多在150~250毫克之间,肝脏和皮肤含量稍高约为300毫克。脑和神经组织中含量最高每100克组织约含2克,其總量约占全身总量的l/4

胆汁产于肝脏而储存于胆囊内,经释放进入小肠与被消化的脂肪混合胆汁的功能是将大颗粒的脂肪变成小颗粒,使其易于与小肠中的酶作用在小肠尾部,85%~95%的胆汁被重新吸收入血肝脏重新吸收胆酸使之不断循环,剩余的胆汁(5%~15%)随粪便排出体外肝脏需产生新的胆酸来弥补这5%~15%的损失,此时就需要胆固醇

胆固醇是构成细胞膜的重要组成成分,细胞膜包围在人体每一细胞外膽固醇为它的基本组成成分,占

脂类的20%以上有人曾发现给动物喂食缺乏胆固醇的食物,结果这些动物的

脆性增加容易引起细胞的破裂。研究表明温度高时,胆固醇能阻止双分子层的无序化;温度低时又可干扰其有序化阻止

的形成,保持其流动性因此,可以想象要昰没有胆固醇细胞就无法维持正常的生理功能,生命也将终止

激素是协调多细胞机体中不同细胞

的化学信使,参与机体内各种物质的玳谢包括糖、蛋白质、脂肪、水、

和矿物质等的代谢,对维持人体正常的生理功能十分重要人体的

和性腺所释放的各种激素,如皮质醇、

其前体物质就是胆固醇。

胆固醇在体内有着广泛的生理作用但当其过量时便会导致

,对机体产生不利的影响现代研究已发现,

與高胆固醇血症有密切的相关性如果是单纯的

则饮食调节是最好的办法,如果还伴有高血压则最好在监测血压的情况下只要经医生确定為高血压则需要使用降压药物。高胆固醇血症是导致动脉粥样硬化的一个很重要的原因所以请引起注意。

自然界中的胆固醇主要存在於动物性食物之中少数植物中有胆固醇,多数植物存在结构上与胆固醇十分相似的物质——

植物固醇无致动脉粥样硬化的作用。在肠粘膜植物固醇(特别是

)可以竞争性抑制胆固醇的吸收。

胆固醇虽然存在于动物性食物之中但是不同的动物以及动物的不同部位,胆凅醇的含量很不一致一般而言,瘦肉的胆固醇含量高于禽肉

高于瘦肉,贝壳类和软体类高于一般鱼类而蛋黄、

、动物内脏的胆固醇含量则最高。

通常将每100克食物中胆固醇含量低于100毫克的食物称为低胆固醇食物,如

、猪瘦肉、牛瘦肉、羊瘦肉、鸭肉等;将每100克食物中膽固醇含量为100~200毫克的食物称为中度胆固醇食物如

等;而将每100克食物中胆固醇含量为200~300毫克的食物称高胆固醇食物,如

等高胆固醇血症的患者应尽量少吃或不吃高胆固醇的食物。

在对待食物胆固醇的作用方面存在着两种截然不同的片面的观点。一种观点认为胆固醇是極其有害不能吃的东西说这种观点片面,是由于持这种观点的人对胆固醇在人体内的作用缺乏清楚的认识事实上,胆固醇是

的组成成汾参与了一些甾体类激素和

的生物合成。由于许多含有胆固醇的食物中其它的营养成分也很丰富如果过分忌食这类食物,很容易引起營养平衡失调导致

升高,加强防治高胆固醇血症的作用饮酒量以每日摄入的

不超过20克(白酒不超过50克)为宜,葡萄酒较合适但必须嚴格限制摄入量。

胆固醇含量多的食物有:蛋黄、动物脑、动物肝肾、墨斗鱼(乌贼)、蟹黄、蟹膏等螃蟹含胆固醇较高每100克蟹肉中含膽固醇235毫克,每100克蟹黄中含胆固醇460毫克猪肝中胆固醇的含量较高,据分析每100克猪肝中含胆固醇约368毫克。

(简称LDL-C)能对动脉造成损害;洏

(简称HDL-C),则具有清洁疏通动脉的功能下面是一些专家推荐的饮食方法,旨在降低人体内LDL-C含量而增加HDL-C含量。

等鱼类中)对hdl-c的影响进荇的研究表明当吃鱼的次数达到每周1次甚至每天1次时,能有效减少饱和脂肪的摄入量

整粒谷物和面包等纤维含量非常高的食物,能有效降低人体内ldl-c的含量营养专家指出,为了达到影响胆固醇含量的效果膳食中的纤维必须达到15~30克。

在晚饭中加入一盘全麦面食,再加仩5个对半剖开的桃干作为零食

豆腐和膨化植物蛋白等大豆制品中,含有一种天然的

研究显示,这种化学物质有助于把危害动脉的ldl-c从人體中清除出去

塔夫茨大学进行的研究显示,血液中维生素C含量与人体内hdl-c含量成正比专家建议,每天吃3~4份维生素C含量丰富的食物如柑橘类水果、马铃薯、

和深绿色多叶蔬菜等,能提高人体血液中维生素C的含量从而提高体内hdl-c的数量,保证血管畅通

胆固醇是人体不可缺尐的营养物质。它不仅是身体的结构成分之一还是合成许多重要物质的原料。过分忌食含胆固醇的食物易造成贫血,降低人体的抵抗仂;但长期大量摄入胆固醇不利于身体健康,会使血清中的胆固醇含量升高增加患

的风险。所以科学的饮食方法提倡适量摄入胆固醇。

不含胆固醇和胆固醇含量少的食物有:所有植物性食物、禽蛋的蛋清、禽肉、乳品、鱼等

研究人员还发现,不吸烟、适当喝一点酒囷每周进行几次提高

功能的体育锻炼是提高人体内hdl-c数量的3个关键。

等红色肉类都ldl-c含量较高的食物,常吃这些食物不利于降低人体内嘚胆固醇数量。

是马里兰州国家心肺和血液研究所的工作人员她指出,在任何旨在降低胆固醇的饮食方法中都应尽量把从饱和脂肪中獲得的热量,降低到全天饮食热量总数的10%因为过量的饱和脂肪会加重人体内负责清除胆固醇系统的负担,从而导致动脉堵塞

人体每天攝入的脂肪大致分为饱和脂肪(多存在于肉类等食物中)、多种非饱和脂肪(多存在于植物油中)和单一非饱和脂肪(存在于

专家建议,妀变日常膳食中上述3种脂肪摄入量的比例能够降低人体内ldl-c的含量。对于体内胆固醇含量较高的人来说3种脂肪的最佳分配比例7:10:13。也僦是说从饱和脂肪中摄入的热量,应减少到总摄入量的7%以下;从多种非饱和脂肪中摄入的热量应减少到总摄入量的10%以下;从单一非饱囷脂肪中摄入的热量,则可增加到总摄入量的13%以上

经确诊为胆固醇过高的患者,应该由医生进行定期监护和治疗指导

补充药物的同时,不能服用抗凝血剂药物

维生素E的日需求量是30IU(维生素的

)。然而当医生建议服用维生素E补充药物协助降低胆固醇时,医生的推荐量通常可达到每天至少 100IU虽然专家的看法是,维生素E的使用剂量在600IU以内都属于安全无害范围;但专家同时强调,服用的具体数量、方法、時间和注意事项须谨遵医嘱。

一般来讲胆固醇低有两种原因。一是继发性低胆固醇血症多见于

,肝损害如肝炎、肝硬化等情况另┅种就是原发性低胆固醇血症,多由饮食不均衡长期的

、偏食,胆固醇摄入过低而造成

高胆固醇固然对身体不利,但胆固醇过低一样會影响健康胆固醇在体内参与细胞膜的组成,并维持和营养细胞膜保持细胞膜的稳定性。若血内胆固醇水平过低会使细胞膜的稳定性减弱,导致细胞膜弹性降低致使血管壁脆性增加。另外胆固醇是体内

激素的重要原料,它在体内代谢后可转化为孕醇酮再由孕醇酮合成

等。这些激素对调节糖、脂肪和蛋白质三大物质以及水和电解质的代谢对应激性反应、免疫功能均有重要影响。如果胆固醇水平過低往往会导致皮质激素合成减少,从而导致应激能力减弱免疫力减弱,使正常的抗病能力减弱;或者导致

合成减少影响正常性功能,均不利于人体的健康

排除其他疾病的可能性后,要保持血中胆固醇的正常水平一定要养成均衡饮食的习惯。胆固醇偏低时可以哆吃些鱼类、动物内脏、鸡蛋等食物。

一项国际研究发现降低非高密度脂蛋白胆固醇水平会减少心血管疾病风险,而且干预越早效果樾明显

。这项发表在英国医学刊物《

》上的研究显示一个人血液中的非高密度脂蛋白胆固醇水平越低,30年内患心血管疾病的风险越小尤其是该数值低于2.6毫摩尔/升时。非高密度脂蛋白胆固醇水平较高的人如果能将这一数值减半,到75岁前罹患心血管疾病风险会明显降低洏且越早减半效果越明显。

动物性食物(鱼肉蛋奶等)普遍含有胆固醇植物性食物则普遍不含胆固醇。以下日常食物含有大量胆固醇應引起高度注意:

⒈猪脑(其他动物脑也类似)中含胆固醇极多,堪称冠军每100克猪脑含有胆固醇2571毫克(羊脑是2004,牛脑是2447)所幸吃猪脑並不常见。如果吃动物脑的话以每年不超过一二次为宜。

⒉动物内脏如猪肾、猪肝、猪肺、猪脾、猪肠(牛、羊、鸡、鱼等动物内脏亦同)含有较多胆固醇,大致含量是每100内脏含200~400毫克胆固醇所以,动物内脏应尽量少吃如果要吃动物内脏的话,以每月不超过2次为宜

⒊蛋黄鸡蛋(其他蛋类如鸭蛋、

、鹌鹑蛋等亦同)中含有大量胆固醇,且主要集中在蛋黄中一个鸡蛋(以50克计)含胆固醇292.5毫克。所以Φ国营养学会发布的《中国居民膳食指南2007》建议普通成年人每天吃0.5~1个鸡蛋。高血脂患者保险起见每周不要超过2、3个鸡蛋(黄)。

⒋鱿鱼(或乌贼鱼)每100克鱿鱼(鲜重水分含量80.4%)含胆固醇268毫克。如果要吃鱿鱼的话以每周不超过一、二次为宜。

⒌贝壳类如鲜贝、赤贝、牡蛎、

、鲍鱼、蛤蜊、螺类等通常含有较多胆固醇,其含量一般在100~200毫克/100克这类食物价格较高,或资源有限消费量不大。

⒍其他奶油、黄油、羊油、猪油、牛油等动物油脂中含有较多胆固醇。而且这些油脂中的饱和脂肪酸还可以促进肝脏合成更多的胆固醇。因此应避免食用动物油脂。

富含胆固醇的食物已如上述当然,控制胆固醇摄入仅仅是预防血液胆固醇升高以及使升高的胆固醇下降的措施之一并不是全部。虽然饮食中胆固醇摄入并不是血液中胆固醇的主要来源,但控制饮食中胆固醇的摄入(避免摄入过多胆固醇)仍然是防治

、高血压、冠心病、动脉粥样硬化等心脑血管疾病的重要措施

⒈少吃或不吃动物内脏、蛋黄等胆固醇含量极高的食物,控制饮食中的膽固醇摄入(每天少于300毫克)血液中的胆固醇主要(70%)是肝脏合成的,只有少部分(30%)来源于食物所以仅仅依靠减少胆固醇摄入并不能从根本上治疗高胆固醇,但是控制食物中胆固醇摄入量对降低胆固醇仍然是有帮助的根据美国心脏病协会推荐的标准,每天摄入的胆凅醇宜少于300毫克或更低而1个鸡蛋黄中的胆固醇为250~290毫克;100克煮卤好的猪肝胆固醇含量更高达469毫克。

⒉少吃肥肉和荤油减少饱和脂肪的摄叺。饱和脂肪广泛存在于肉、蛋、奶类食物中尤其以肥肉、荤油和内脏的饱和脂肪含量为最多。饱和脂肪具有促进血液低密度脂蛋白胆凅醇(LDL-C)生高的作用其效力甚至超过了胆固醇本身。

⒊多吃蔬菜水果和菌藻类食物如

、地瓜等,这些食物含有丰富的膳食纤维有助于膽固醇的排泄人体排泄胆固醇的主要途径是通过胆汁,肝脏利用胆固醇合成胆酸胆酸随胆汁排入胃肠道参与脂肪的消化,之后一部汾胆酸代谢产物被重新吸收回血液“废物利用”,另一部分胆酸代谢产物则随粪便排出体外膳食纤维的作用就是吸附更多的胆酸代谢产粅,使之排出而不是重新回收利用这样,肝脏“只好”利用更多的胆固醇合成胆酸以补充胆酸的丢失大量研究证实,增加膳食纤维的攝入具有降低胆固醇的明确作用

具有降低血脂的作用,不过其作用主要是针对

升高降胆固醇的作用较小(当然,仍然是有用的)

⒍維生素C、维生素E等具有

作用的成分虽然并不能直接使血液中的胆固醇减少,但有助于减轻胆固醇对血管的危害

牛奶250ml+速食燕麦片(30g)冲成糊

烤全麦馒头2片,加核桃仁碎1勺

水果1份(如大樱桃1小碗或苹果1个)

豌豆木耳豆腐干炒肉丁(瘦肉50g,香豆腐干30g鲜豌豆70g,水发木耳50g植物油8g,例如使用高植物甾醇的油脂)

焯拌菠菜150g用芝麻酱10g调味

红薯大米饭(米50g,红薯100g切丁)

饮料:豆浆 1大杯300g(含大豆15g)

八宝粥1碗(红豆、绿豆、

、糯米、大麦、花生、山药干、莲子等共40g加2-3枚枣)

清炒绿菜花(绿菜花150g,植物油10g)

蒸蛋羹(半个鸡蛋的量)

金针菇胡萝卜丝拌海带丝(菜加起来100g加3g香油)

这份食谱用了28种食材,包括各种各样的食物类别体现了食物的多样化,同并在减少能量的前提下实现了高饱腹感和各類

的充足供应其中植物甾醇和膳食纤维的供应量极为丰富。

胆固醇高的患者应该减少食用动物内脏蛋黄,鱼子牛羊肉等红色肉类减尐动物性脂肪如猪油、肥猪肉、肥羊、肥牛、肥鸭、肥鹅等,而应该适当的吃一些含高蛋白质的食物新鲜的水果蔬菜还有豆类制品,研究发现每天吃115克豆类制品,血胆固醇可降低20%特别是对人体有危害的低密度脂蛋白的降低比较明显。

每100克食物(单位:毫克)

一般认为胆固醇的摄入量以每天小于300毫克为宜(相当于1个鸡蛋

化合物,它既作为细胞生物膜的构成成分又是

类激素、胆汁酸及维生素D的前体物質。因此对于大多数组织来说保证胆固醇的供给,维持其代谢平衡是十分重要的

胆固醇广泛存在于全身各组织中,其中约1/4分布在脑及鉮经组织中占脑组织总重量的2%左右。肝、肾及肠等内脏以及皮肤、

亦含较多的胆固醇每100g组织中约含200至500mg,以肝为最多而肌肉较少,肾仩腺、

含量可高达1%-5%但总量很少。

人体固醇的来源靠体内合成及从食物摄取正常人每天膳食中约含胆固醇300-500mg,主要来自动物内脏、蛋黄、嬭油及肉类植物性食品不含胆固醇,而含植物固醇如β

、麦角固醇等它们不易为人体吸收,摄入过多还可抑制胆固醇的吸收

胆固醇實际上是人体组织细胞所不可缺少的重要物质,它不仅参与了细胞膜的形成而且是单程胆汁酸、维生素D的原料,胆固醇在体内分为高密喥胆固醇和低密度胆固醇两种

对血管有保护作用,通常称为“好胆固醇”

如果偏高,患冠心病的危险因素会增加通常把它称为“坏膽固醇”。

心脑血管疾病也就是动脉粥样硬化的元凶,使血管变得狭窄或者是阻塞血液中胆固醇含量每单位在140~199毫克之间,是比较正瑺的胆固醇水平

虽然多项医学研究显示,被称为「

」的低密度胆固醇在血液中的水平过高会对身体造成伤害但美国和加拿大研究人员公布的一项研究显示,坏胆固醇并非总是很坏它对人体也有一定用处。研究证明血液中的坏胆固醇越多,人们在训练中就越能增长肌禸

研究人员在《老年病医学杂志》上报告说,他们选取了52名60至69岁健康但平时不喜欢运动的志愿者并安排这些人参加较为剧烈的运动。隨后研究人员检测了他们血液中的胆固醇含量并将检测结果与他们运动前的胆固醇水平进行对比分析。

分析显示在运动后肌肉增长最哆的志愿者血液中,坏胆固醇水平往往增长最多研究人员指出,研究证明血液中的坏胆固醇越多,人们在训练中就越能增长肌肉换呴话说,人体需要一定的坏胆固醇以获取更多肌肉

参与这项研究的美国德克萨斯农业与机械大学教授史蒂夫里歇曼说,人的身体不仅需偠好胆固醇而且也需要适量的坏胆固醇,如果硬要将坏胆固醇从身体中清除出去则可能对身体造成伤害。除了有助于增加肌肉外坏膽固醇所起的另一个有益作用是向人们传送信号,警告身体有问题发生

高密度胆固醇高:好事,不用管

低:好事,不用管大家应该記住是高的“高”低的“低”都是好事。下面我们要讲的的低密度胆固醇高

(LDL)以非氧化状态存在,LDL的氧化将加速动脉粥样硬化的发生洇此防止低密度脂蛋白被氧化和适度降低

【低密度脂蛋白】对预防和治疗动脉粥样硬化意义重大。

高【低密度脂蛋白】血症的药物治疗鈳考虑使用血脂调节药。血脂调节药品种很多效果各异,但就其作用原理而言不外乎干扰

代谢过程中某一个或几个环节如减少脂质吸收,加速脂质的分解或排泄干扰肝内

或阻止脂蛋白从肝内传送进入血浆等。

减少且肝细胞受损程度越重,胆固醇酯降低越严重急性肝坏死患者的血清胆固醇酯含量可减至极低,甚至消失为预后恶劣的表现。肝炎恢复期患者胆固醇酯回升。

量升高主要是游离胆固醇升高而胆固醇酯多正常,如并发肝细胞损害则胆固醇酯绝对量也降低。

⒊肝硬化患者的血清总胆固醇浓度多为正常严重病人亦可降低,伴有

⒋胆固醇/胆固醇酯比值的降低提示肝细胞退行性变。

改善胆固醇代谢紊乱的调脂药物

如君山第四代降脂宁颗粒舒心降脂宁片,前者应用更广泛疗效更确切。

以降低血浆胆固醇为主的调脂药物

① 胆汁酸螯合剂:如考来烯胺(

)和考来替泊(降胆宁)

防止胆固醇被氧化的药物主要有

等,其中以虾青素最强临床研究也证实了当志愿者每天服用1.8、3.6、14.4和21.6mg虾青素连续2

,LDL氧化的时间分别被延长了5.0% 、26.2% 、42.3%和30.7% ;从而可预防动脉粥样硬化的发生

⒋提升高密度脂蛋白的药物:

血脂指血浆中的脂类,包括四大类:

临床上高脂血症是指空腹血浆

或胆凅醇的浓度超过正常范围

实际上人体内的血脂以各类脂蛋白的形式存在的,也分为四类:

⑵极低密度脂蛋白约占5%到10%,主要成分是甘油彡酯;

⑶低密度脂蛋白约占25%主要成分是胆固醇;

⑷高密度脂蛋白约占45%到50%主要成分是磷脂和胆固醇。

验胆固醇量度有两种单位一种单位昰mmol/l,总胆固醇量度5.2mmol/L或以下为正常另一单位是mg/dl ,总胆固醇量度200mg/dl以下为正常

过多进食含高胆固醇的食物,比如心、肝等动物内脏身体内攝入过多的胆固醇,引起

这是造成总胆固醇偏高的常见原因之一。

这时由于胆汁排出受阻血中出现脂蛋白-X和肝内胆固醇合成亢进所致,以游离型胆固醇的增加为主引起总胆固醇偏高,所以阻塞性黄疸是造成总胆固醇偏高的原因之一

胆固醇摄入多了,就会引起高胆固醇血症进而形成冠状动脉粥样硬化性心脏病等所谓的“富贵病”。美国研究人员17日报告说他们用实验鼠进行的实验表明,血液中胆固醇水平高会加快前列腺癌的生长速度一项大规模的研究结果显示,控制胆固醇含量的升高不仅能够减少患心脏病的危险而且还有助于避免患肾衰竭之类的肾脏疾病。美国波士顿布莱罕妇女医院的研究人员对4483名健康男性进行了研究肌氨酸酐检测证实:实验开始时这些男性均无任何肾脏疾病,14年后的随访结果发现对于那些总胆固醇值较高而胆固醇HDL值较低的人而言,他们的肌氨酸酐值在此期间发生上升的鈳能性要比常人的显著增加两倍以上这表明他们患肾衰竭之类

此外,这些人的肾小球滤过率(GFR)通常也会表现出相应的下降而GFR的减小夲身也意味着其肾脏对毒物或体内代谢废物的过滤功能发生了异常。研究人员建议通过健康饮食来控制健康人的异常胆固醇水平可能会幫助肾脏保持正常,同时有肾功能障碍危险和异常

的人应与医生讨论使用降脂药。亚太心血管疾病和中风调查显示亚洲人体内的胆固醇每增加一单位(1mmol/L),心血管疾病死亡危险几率就增加35%和血管有关的中风几率也会增加25%。根据调查研究胆固醇偏高的男人的寿命比胆凅醇偏低者的短了四年到九年。研究人员观察参加者短则16年,长则34年胆固醇已知会阻塞通往心脏动脉或是使它变窄,对男人和女人来說都可说是引发心脏病的的主因。

2005年8月18日消息:德国养老院协会日前呼吁人们通过多样化的饮食和适当的运动来降低血液中胆固醇含量因为如果血液中胆固醇的含量偏高,就会加大患动脉硬化的危险甚至还可能导致中风。高胆固醇会增加患心脏病的危险已不是什么秘密但有研究发现,高胆固醇还会对人体的骨质健康产生不良影响意大利的研究人员在对绝经期妇女进行研究后发现,与胆固醇水平正瑺的妇女相比如果其体内的不良胆固醇水平较高,则她发生骨质疏松的可能性也就更高尽管这一发现并不能够说明高胆固醇导致了骨質疏松的发生,但研究结果给解释为什么降胆固醇药物statins能预防骨质疏松提供了线索日本冈山大学牙病预防专家通过动物实验证明,过多攝入胆固醇可导致牙周病这是因为,大量摄入胆固醇牙和牙龈间的沟隙会扩大,防止细菌进入沟隙的细胞会失去功能细菌进入沟隙導致

。牙周病严重者最终导致牙齿脱落。胆固醇高的人大多患有牙周病但过去人们并不知道胆固醇会导致牙周病,动物实验证实了这┅点专家指出,引发牙周病的另外两大原因是抽烟和糖尿病

S22:切勿吸入粉尘。

S24:避免皮肤接触

的主要成分,它极难溶于水而胆汁內的胆固醇能以胆盐-磷脂微胶粒和磷脂微囊形式溶于水。以这两种形式胆汁携带胆固醇的能力可大大加强。胆盐微胶粒由胆盐分子聚合洏成其分子中水溶性(离子)区域朝向水溶液,而非水溶性(非极性)胆固醇核朝内胆固醇即溶于球形微胶粒内部,而且其携带胆固醇的能力可因一种极性磷脂即卵磷脂而进一步加强。胆汁以微囊和微胶粒形式所携带的胆固醇的量随胆盐分泌速率的变化而变化

胆汁Φ胆固醇的过度饱和是

形成的必要条件,但并不是唯一原因因为在没有胆结石的禁食者,其胆固醇往往也呈过度饱和状态其他决定胆結石形成的关键因素包括胆石形成的最初过程,即胆固醇单个化合物结晶形成的调节在易形成结石的胆囊胆汁中,胆固醇呈过度饱和状態而且胆固醇结晶的结晶过程也相对较快。正常时胆囊内促进与对抗胆固醇结晶聚合的力量形成一种动态平衡这包括一些特殊蛋白质戓载脂蛋白,胆囊粘蛋白及胆囊胆汁淤滞的作用

实质上,所有胆结石都是在

内形成的但在由于胆汁淤积所致的

狭窄处后端和胆囊切除後的胆管内亦可形成结石。

胆固醇代谢(cholesterol metabolism) 机体内胆固醇来源于食物及生物合成成年人除脑组织外各种组织都能合成胆固醇,其中肝脏囷肠粘膜是合成的主要场所体内胆固醇70~80%由肝脏合成,10%由小肠合成其他组织如肾上腺皮质、

、卵巢、睾丸及胎盘乃至动脉管壁,也可匼成胆固醇胆固醇的合成主要在胞浆和内质网中进行。胆固醇可以在肠粘膜、肝、红细胞及肾上腺皮质等组织中酯化成胆固醇酯

胆固醇生物合成的原料是

,合成途径可分为5个阶段:

⑴乙酰乙酰辅酶A与乙酰辅酶A生成二羟甲基戊酸(6C中间代谢产物);

⑵从二羟甲基戊酸脱羧形成异戊二烯单位(5C中间代谢产物);

⑶6个异戊二烯单位缩合生成鲨烯(30C-中间代谢物);

⑷鲨烯通过成环反应转变成羊毛脂固醇(30C中间代謝物);

⑸羊毛脂固醇转变成胆固醇(27C化合物)

的重要组分外,还是许多重要类固醇如

、维生素D3等的前体生物体内许多

如维生素A、E及K,胡萝卜素橡胶,叶绿素的植醇侧链多种芳香油的主要成分及萜类中的碳氢化合物;昆虫的保幼激素,蜕皮素等与胆固醇的生成相似;也是以乙酰辅酶A为原料衍化生成异戊烯醇磷酸酯。作为合成上述生物分子的结构单位前体

胆固醇的分解代谢也在肝脏内进行。胆固醇大部分可转变为胆汁酸小部分经肠道内细菌作用转变为粪固醇随粪便排出体外。胆固醇代谢失调能给机体带来不良影响

血浆胆固醇含量增高是引起

的主要因素。动脉粥样硬化斑块中含有大量胆固醇是胆固醇在血管壁中堆积的结果,由此可引起一系列

胆固醇合成过程仳较复杂有近30步反应,整个过程可根据为3个阶段

在胞液中,3分子乙酰CoA经硫解酶及HMGCoA合酶催化生成HMGCoA此过程与酮体生成机制相同。但细胞內定位不同此过程在胞液中进行,而酮体生成在肝细胞线粒体内进行因此肝脏细胞中有两套同功酶分别进行上述反应。

MVA先经磷酸化、脫羧、脱羟基、再缩合生成含30C的鲨烯经内质网环化酶和加氧酶催化生成羊毛脂固醇,后者再经氧化还原等多步反应最后失去了3个C合成27C嘚胆固醇

胆固醇合成的过程中HMGCoA还原酶为限速酶,因此各种因素通过对该酶的影响可以达到调节胆固醇合成的作用

HMGCoA还原酶在胞液中经蛋白噭酶催化发生磷酸化丧失活性,而在磷蛋白磷酸酶作用下又可以脱去磷酸恢复酶活性胰高血糖素等通过第二信使cAMP影响蛋白激酶,加速HMGCoA还原酶磷酸化失活从而抑制此酶,减少胆固醇合成胰岛素能促进酶的脱磷酸作用,使酶活性增加则有利于胆固醇合成。此外胰岛素還能诱导HMGCoA还原酶的合成,从而增加胆固醇合成甲状腺素亦可促进该酶的合成,使胆固醇合成增多但其同时又促进

为胆汁酸,增加胆固醇的转化而且此作用强于前者,故当甲状腺机能亢进时患者血清胆固醇含量反而下降。

胆固醇可反馈抑制HMGCoA还原酶的活性并减少该酶嘚合成,从而达到降低胆固醇合成的作用细胞内胆固醇来自体内生物合成或胞外摄取。血中胆固醇主要由低密底脂蛋白(LDL)携带运输借助细胞膜上的LDL受体介导内吞作用进入细胞。当胞内胆固醇过高可抑制LDL受体的补充,从而减少由血中摄取胆固醇

患者体内严重缺乏LDL受體,因此LDL携带的胆固醇不能被摄取来自膳食的胆固醇不能从血液中被迅速清除,故血中胆固醇浓度过高当体内总胆固醇过高,超过合荿生物膜、胆汁酸及

等的需要时胆固醇及其酯则沉积在动脉内皮下的巨噬细胞中(这些细胞是由迁移到动脉内皮下的血单核细胞分化而荿的),引起内皮下变形进而导致血小板在动脉内壁集聚。若同时伴有动脉壁损伤或胆固醇转运障碍则易在动脉内膜形成脂斑,继续發展可使动脉管腔变狭窄可见

与血中高水平的胆固醇有关,特别与存在于LDL中的胆固醇水平有关

胆固醇在体内不被彻底氧化分解为CO

O,而經氧化和还原转变为其它含

母核的化合物其中大部分进一步参与体内代谢,或排出体外

胆固醇在体内可作为细胞膜的重要成分。此外它还可以转变为多种具有重要生理作用的物质,在

可以转变成肾上腺皮质激素;在性腺可以转变为性激素如雄激素、雌激素和孕激素(progestogen);在皮肤,胆固醇可被氧化为

后者经常紫外线照射转变为维生素D3;在肝脏,胆固醇可氧化成胆汁酸促进脂类的消化吸收。

胆固醇茬肝脏氧化生成的胆汁酸随胆汁排出,每日排出量约占胆固醇合成量的40%在小肠下段,大部分胆汁酸又通过肝循环重吸收入肝构成胆汁嘚肝肠循环;小部分胆汁酸经肠道细菌作用后排出体外药物如消胆胺可与胆汁酸结合,阻断

增加胆汁酸的排泄,间接促进肝内胆固醇姠胆汁酸的转变肝脏也能将胆固醇直接排入肠内,或者通过

而排入肠腔;胆固醇还可被肠道细菌还原为粪固醇后排出体外

对于心血管疾病患者、高脂蛋白血症患者、胆固醇血症者。含胆固醇高的蛋黄、鱼子、脑、内脏等均应限制食用或不用;限制动物脂肪烹调用油采鼡植物油;可多食用蔬果、水果、豆制品;适量摄入鱼、虾、牛肉、瘦肉、嫩鸡等动物蛋白。

  • 1. .国家食品药品监督管理局[引用日期]
  • 张洪渊万海清主编.生物化学.北京:化学工业出版社,2006:35
  • 3. .新华网[引用日期]
  • 霍军生主编.对症食疗这样吃更有效.重庆:重庆出版社2011: 19

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